工厂供电电气接线图的认识Word下载.docx
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第一章工厂供电电气接线图的认识2
实验一工厂供电一次电气接线模拟图的认识2
实验二工厂供电二次控制回路接线和信号回路实验4
实验三断路器控制,手动分合闸实验5
实验三断路器控制,手动分合闸实验6
实验四控制回路防跳、断线实验8
实验五电流互感器与电压互感器的接线方式9
第二章供配电操作考核11
实验六模拟工厂供电倒闸操作11
实验七进线备用电源自动投入实验13
实验八母联备用电源自动投入实验15
实验九定时限过电流保护16
实验十反时限过电流保护18
实验十一电流电压联锁保护19
实验十二模拟变压器瓦斯保护实验21
实验十三变压器电流速断保护实验25
实验十四变压器的过电流实验27
实验十四变压器的过电流实验28
实验十五变压器过负荷保护实验31
实验十五变压器过负荷保护实验32
第三章电动机微机继电保护实验35
实验十六变频器参数整定操作35
实验十七变频器开环调速39
实验十八三相异步电动机的启动方式41
实验十九电动机的速断保护实验43
实验二十电动机的反时限过流保护实验45
第一章工厂供电电气接线图的认识
实验一工厂供电一次电气接线模拟图的认识
一、实验目的
1.熟悉实验装置的电气主接线图。
2.认识各种电气设备的作用。
二、实验说明
该设备主接线包括电力变压器、开关电气、互感器、母线、导线、补偿电容器等设备按一定的次序相连接的接受和分配电能的电路。
1.电源进线
模拟配电所两路进线(35KV),一路为架空线路WL1(备用),另一路是电缆线路WL2,母线采用分段式结构,由隔离开关和断路器进行连接。
为检修断路器安全,其两侧设有高压隔离开关。
35KV经工厂总降压变电所变压至10kv送入10kv母线1,另一路10kv来自邻近单位的联络线(本设备都是来自同一个变压器)。
该实验设备连路线作工作电源。
其中10kv母线也是分段式,母线1为电容器、1号、2号车间变电所配电,母线2为高压电动机组和3号、4号车间变电所配电。
三、实验步骤
1.认真阅读试验指导书。
2.上电前所有隔离开关置于off位置。
3.检查无误后合上三相电源,观察主电路的断路器的分合状态,其中绿灯亮表示分闸,红灯亮表示合闸。
4.读懂主接线并熟悉各电气设备及其作用。
实验二工厂供电二次控制回路接线和信号回路实验
一﹑实验目的
1﹑熟悉二次控制回路和信号回路的定义。
2﹑掌握二次控制回路和信号回路实验的接线。
二﹑实验说明
二次回路是现代发电厂和工业企业中电力设备不可缺少的一部分,用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动化装置的全部低压回路均称为二次回路接线。
二次回路的接线按照电源及用途可分为以下几种回路:
1.电流回路:
由电流互感器供电给测量仪表及继电器的电流线圈;
2.电压回路:
有电压互感器供电给测量仪表和继电器的电压线圈以及信号电源等;
3.信号回路:
包括光示牌回路,音响回路(音响又包括警铃和蜂鸣器)。
信号回路是由信号继电器到中央信号屏或操作机构到中央信号屏构成的;
4.操作回路:
由操作电源到断路器操作机构的跳、合闸线圈以及断路器的备用电源自动合闸等。
图2-1QSGPD-GG1型工厂供电系统实训装置部分二次回路图
图2-1是工厂供电系统实训装置部分二次回路图,这其中有电压互感器的二次回路和电流互感器的二次回路,通过电压和电流互感器的二次回路我们可以进行电压和电流的测量,以及为继电保护提供相应的电压和电流。
图2-2QSGPD-GG1型工厂供电系统实训装置部分二次回路图
图2-2是工厂供电系统实训装置的操作回路,包括断路器操作机构的跳、合闸线圈和瓦斯故障的信号回路。
三﹑实验步骤
1.实验前请认真阅读实验指导书。
2.在上电前要把所有的隔离开关都打在OFF档。
3.检查无误,合上三相电源和控制电源,观察主线路上断路器的分合状态(断路器的绿灯亮表示分状态、红灯亮表示合状态)。
用万用表测量电压互感器二次回路输出的电压。
4.将断路器的分、合闸线圈分别接入+220V电源上去,观察断路器是否会进行跳闸和合闸动作。
四﹑实验报告
1.写出二次控制回路和信号回路的原理及意义
实验三断路器控制,手动分合闸实验
1﹑熟悉断路器控制回路的要求。
2﹑掌握手动分合闸实验的操作方式。
断路器的控制回路,根据断路器的型式、操作机构的类型以及运行上的不同要求,是有所差异的,但是,它的基本接线却大同小异。
一般断路器的控制回路应该满足以下几项要求:
1.跳闸和合闸线圈按短时通过电流设计,完成任务以后应使电流回路中断;
2.不仅能手动远方控制,还应能在保护或自动装置动作时,进行自动跳闸或合闸;
3.要有反映断路器跳闸与合闸的位置信号;
4.要有区别手动与自动跳、合闸的明显信号;
5.要有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置;
6.要能监视电源及下一次操作回路的完整性。
图3-1断路器控制回路示意图
1.实验前请认真阅读实验指导书。
4.如下图进行手动合分闸操作,观察断路器是否会进行跳闸和合闸动作。
实验四控制回路防跳、断线实验
1﹑熟悉控制回路防跳、断线的要求。
所谓“跳跃”,就是指开关在手动或自动装置合闸后,如果操作控制开关未复归或控制开关接点、自动装置接点接点被卡住,此时保护动作使开关跳闸,而发生多次的“跳-合”现象。
所谓“防跳”,则是利用开关操作机构本身的机械闭锁或另在操作线上采取措施防止这种“跳跃”情况的发生。
常规控制回路防跳的手段是采用防跳跃闭锁继电器。
常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。
断路器多采用并联式防跳回路。
其中串联式防跳回路最合理,应用也最广泛,它除具有防跳功能外,还具有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点,这也是应用微机保护装置不可缺少的技术条件。
其他防跳回路只具有防止断路器跳跃的功能,跳闸线圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时,跳闸线圈长期带电有可能烧毁。
所谓串联式防跳,即防跳继电器TBJ由电流启动,该线圈串联在断路器的跳闸回路中。
电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联。
当合闸到故障线路或设备上,则继电保护动作,保护出口接点TJ闭合,此时防跳继电器TBJ的电流线圈启动,同时断路器跳闸,TBJ的常闭接点断开合闸回路,另一对常开接点接通电压线圈并保持。
若此时SK或HJ接点不能返回而继续发出合闸命令,由于合闸回路已被断开,断路器不能合闸,从而达到防跳目的。
另外,当TBJ启动后,其并联于保护出口的常开接点闭合并自保,直到“逼迫”断路器常开辅助接点变位为止,有效地防止了保护出口接点断弧。
我们采用的微机保护测控装置具有防跳、断线保护功能,控制回路电源正常,断路器在分闸位置时,如检测到合闸回路无信号,延时30秒,报合闸回路断线告警;
控制电源正常,断路器在合闸位置时,如检测到跳闸回路无信号,延时1秒,报跳闸回路断线告警。
三.实验总结
1.概述控制回路防跳、断线实验的原理
2.回路防跳在现实中的应用
实验五电流互感器与电压互感器的接线方式
1﹑了解并掌握电流互感器的原理、用途及接线方式。
2﹑了解并掌握电压互感器的原理、用途及接线方式。
1.电压互感器
电压互感器又称为仪用变压器(亦称之为PT)。
它是一种把高压变为低压并在相位上与原来保持一定关系的仪器。
其工作原理、构造和接线方式都与变压器相同,只是容量较小,通常只有几十或几百伏安。
它的用途是把高压按一定比例缩小,使低压线圈能够准确地反映高压量值的变化,以解决高压测量的困难。
同时,由于它可靠的隔离了高电压,从而保证了测量人员、仪表及保护装置的安全。
此外,电压互感器的二次电压均为100V,这样可以使仪表及继电器标准化。
电压互感器的接线方式如下图所示:
电压互感器的使用注意事项:
①电压互感器在使用时,二次侧不能短路。
②为了安全起见,电压互感器二次侧必须有一端接地。
2.电流互感器
电流互感器是一种电流变换装置(也称CT)。
它的主要作用是将高压电流和低压大电流变成电压较低的小电流,供给仪表和保护装置,并将仪表和保护装置与高压电路分开。
电流互感器的二次侧电流绝大多数为5A,只有极少数一部分为1A,这使得测量仪表和保护装置使用起来安全、方便,也使其在制造上可以标准化,简化了生产工艺,并降低了成本。
因此,电流互感器在电力系统中得到了广泛的应用。
电流互感器采用一次侧串入线路中的接线方式。
保护装置的接线方式是指作为相间短路的过电流保护用的电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式。
分为三种:
(1)三相完全星形接线方式
(2)两相不完全星形接线
(3)两相电流差接线
三相完全星形接线方式是用三台电流互感器与三只继电器对应连接的。
可以反映任何形式短路故障。
两相不完全星形接线方式是在A、C两相装有电流互感器,分别与两只电流继电器相连接。
可以反映除B相单相接地短路以外的所有故障。
两相电流差接线方式由两台电流互感器和一只电流继电器组成。
电流互感器的使用注意事项:
①电流互感器二次侧不允许开路;
②电流互感器二次侧必须一点接地;
③注意电流互感器二次绕组的极性。
第二章供配电操作考核
实验六模拟工厂供电倒闸操作
1.理解倒闸操作的目的和意义。
2.掌握倒闸操作的正确方法。
从电力生产事故发生的各种因素来看,发生事故的因素有人、设备工具、管理指挥、作业对象和生产环境。
人是其中最活跃、最难掌握的因素。
在电力生产的全过程中,人始终占有决定性的主导作用。
据事故资料统计分析,在事故发生的各类原因中,人为因素造成的事故约占事故总数的80%。
对运行人员人为因素造成的事故结果就是误操作事故。
电气误操作指带负荷拉合隔离开关、带接地线或接地刀闸合闸、带电挂接地线或带电合接地刀闸等。
出现以上事故,轻则会对电气设备造成冲击、损坏触头或设备,重则会导致电网瓦解,波及整个电网或造成人身伤亡。
倒闸操作的正确与否,是保证人身设备安全,电网稳定运行的主要前提。
倒闸操作包括变压器的倒闸和母线倒闸操作。
变压器的倒闸操作是指单电源变压器停电时应先断开负荷侧断路器,再断开电
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